Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Структура сотовая

    Сотовые конструкции также применяются в современной технике для создания легких и жестких конструкций. Сборка сотовых пакетов на круглом барабане достаточно хорошо известна. Запатентованные в последнее время шестигранные барабаны хотя и усложняют несколько конструкцию машины, обеспечивают значительно более высокие качества получаемых сотовых материалов за счет более правильной структуры сот, полученных на плоских гранях барабана. [c.195]


    Разработаны две модификации технологии, основанные на реакции прямого окисления сероводорода для очистки высококонцентрированных по сероводороду выбросов (реакторы с кипящим слоем катализатора) и для очистки низкоконцентрированных газовых выбросов (реакторы с блочным катализатором сотовой структуры). Установки с кипящим слоем катализатора испытаны на различных объектах в пилотном масштабе для очистки природного газа Астраханского газоконденсатного месторождения и очистки кислого газа на Уфимском НПЗ. Технологическая схема установки приведена на рис. 4.19. Основные результаты приведенных испытаний представлены в табл. [c.121]

    Указанные трудности устраняются при механизированном контроле с документированием результатов. На рис. 4.4 показана запись дефектов соединения обшивки с сотовым заполнителем в отсеке лопасти вертолета. Обшивка и заполнитель выполнены из алюминиевого сплава. Толщина обшивки 0,3 мм, сторона сотовой ячейки 5 мм. Дефекты соединения имеют вид светлых зон на фоне четко прорисованной структуры сотового заполнителя. Для получения такой записи шаг сканирования выбирают не более 1/3 от диаметра сотовой ячейки, а запись прерывают при амплитуде сигнала ниже уровня II (см. рис. 4.3). Кроме дефектов соединения, запись с прорисовкой сотовых ячеек позволяет обнаруживать нару- [c.485]

    Кроме дефектов, которые видны в виде светлых пятен,, на диаграмме фиксируется периодическая структура сотового заполнителя. [c.207]

Рис. 2.1. Модельное представление аморфного состояния, а — взаимопроникающее переплетение статистических клубков [4, 7] б, в — сотовая н меандровая модели [10, II] г — мицеллярные волокна со сложенными цепями [12] д — мицеллярная доменная структура [13]. Рис. 2.1. <a href="/info/896009">Модельное представление</a> <a href="/info/2738">аморфного состояния</a>, а — взаимопроникающее переплетение статистических клубков [4, 7] б, в — сотовая н <a href="/info/127988">меандровая</a> модели [10, II] г — мицеллярные волокна со сложенными цепями [12] д — мицеллярная доменная структура [13].
    Блочный катализатор сотовой структуры, используемый во второй каталитической ступени, представляет собой монолитный блок, собранный из отдельных пористых элементов со сквозными каналами. В качестве активного компонента используются окислы железа, хрома, кобальта, марганца, меди, ванадия и сурьмы, нанесенные методом пропитки на высокотемпературную керамику сотовой структуры. [c.181]

    В России разработкой катализаторов на основе керамических носителей сотовой структуры активно занимаются Институт катализа СО РАН, Куйбышевский политехнический институт, Томский ГУ. Движущим моментом этих работ является потребность в новых катализаторах и новых технологиях для решения все более остро встающих проблем охраны окружающей среды. Этими институтами разработано большое количество блочных катализаторов для использования их в различных производствах. [c.184]


    В качестве катализаторов использовались специально разработанные высокоселективные блочные катализаторы сотовой структуры ИК- [c.186]

    Газовая смесь с температурой 250°С поступает в верхнюю зону реактора Р-1. Реактор представляет из себя вертикальный цилиндрический аппарат. В нижней части реактора установлена решетка, на которой устанавливаются поддоны с блочным катализатором сотовой структуры. [c.194]

    В последнее время значительно возрос интерес к катализаторам новых геометрических форм - сотовых , блочных и т.д. [194]. Сопоставим их с целью определения оптимальной формы и размера слоя зерен в виде таблеток, колец, таблеток с несколькими отверстиями ( сотовые ) и в виде блоков со сквозными отверстиями. Сравним гидравлическое сопротивление слоев катализаторов указанных форм, обеспечивающих одинаковое превращение реагентов (одинаковую производительность). Предполагается, что удельная активность и пористая структура для зерен различной формы одинакова. [c.140]

    Опыт зксплуатации установки и доочистки отходящих газов процесса получения элементной серы от сероводорода на блочных катализаторах сотовой структуры показывает, что разработанная технология достаточно эффективна и отличается высокой селективностью по отношению к сероводороду. [c.197]

    Исмагилов З.Р. Разработка, создание производства и перспективы использование блочных катализаторов для защиты окружающей среды в России // Матер. Междунар. семинара Блочные носители и катализаторы сотовой структуры ., С.-Петербург, 1995, с. 9-12. [c.209]

    Аршинов А.Н., Данченко Н.М. Первый в России завод для нейтрализации отработавших газов автомобилей. // Матер. Междунар. семинара Блочные носители и катализаторы сотовой структуры , С.-Петербург, 1995, с. 21-22. [c.209]

    По поводу кажуш ихся гладкими участков поверхности расщепления следует сделать два дополнительных пояснения. При рассмотрении рис. 9.18 можно видеть, что разделение материала по гладкой поверхности не ограничено молекулярными масштабами, а сама гладкая поверхность имеет сотовую структуру с шириной ячейки 100—600 нм. Это согласуется с сделанным ранее утверждением относительно размеров ие- [c.391]

    Одной из проблем, связанных с доочисткой отходящих газов, является низкое давление очищаемых газов, не позволяющее применять реакторы с насыпным слоем катализатора без дополнительного оборудования (дымососы, компрессоры кислых газов, и т. п.). Поэтому учеными Института проблем нефтехимпереработки АН РБ разработана технология доочистки отходящих газов процесса Клауса на блочных катализаторах сотовой структуру.. Опыт эксплуатации (с 1993 г.) установки доочистки отходящих газов процесса получения элементарной серы от сероводорода на блочных катализаторах сотовой структуры на АО Ново-Уфимский НПЗ показал, что разработанная технология эффективна и высокоселективна по отношению к сероводороду [24]. [c.239]

    Электронно-микроскопические исследования ТРГ УВ показывают сотовую структуру, сходную с ТРГ из природных графитов (рис. 6-36, б). [c.354]

    В соответствии с трехмерной моделью структура волокон типа Мод-мор-1 из ПАН-волокна состоит из оболочки, ядра и расположенного между ними слоя с сотовой структурой. Оболочку образуют кристаллиты, которые имеют внутренние раковины, а также внутренние и поверхностные трещины. Предварительная обработка исходного волокна длн уменьшения в углеродном волокне дефектов и несовершенств кристаллической структуры должна привести к повышению прочностных свойств волокна. [c.237]

    Естественная конвекция в замкнутых и незамкнутых полостях характерна для многих технических приложений. Так, в строительном деле изоляцией часто служат просто воздушные промежутки (полости) в многослойных панелях. При этом процесс переноса тепла сводится к естественной конвекции в полостях, заполненных либо обычной жидкостью, либо насыщенным жидкостью пористым материалом. Необходимость снижения тепловых потерь в солнечных коллекторах также требует учета естественной конвекции между горячим поглотителем солнечной энергии и пропускающим ее прозрачным покрытием, а также между покрытиями (если их несколько), используемыми для изоляции. При этом для уменьшения потерь могут использоваться также сотовые структуры. Исследовались возможности учета процессов естественной конвекции в замкнутых областях при [c.236]

    Влияние различных температурных режимов на границах на естественную конвекцию в вертикальных и наклонных воздушных слоях экспериментально исследовалось в работе [84]. Опубликован обзор исследований конвекции на сотовых структурах, нагреваемых снизу [39] интерес к такого рода геометрии связан, в частности, с необходимостью строгого теплового расчета солнечных коллекторов. [c.279]

    Крупные (до 20 мм) гранулы катализаторов конверсии работают очень тонким (менее 1 мм) приповерхностным слоем. Основная часть объема гранул при этом не используется и, бесполезно занимая реакционный объем, создает сопротивление потоку газа, что увеличивает затраты на осуществление процесса. В связи с этим нами разработан способ приготовления глиноземного катализатора в виде крупных (до 20 мм) и тонкостенных колец путем формования их методом экструзии пастообразного глинозема. Наиболее перспективным представляется разработанный нами носитель катализатора в форме крупных блоков сотовой структуры, образованной тонкими перегородками. Преимуществами катализатора данного типа являются малый насыпной вес, минимальное гидравлическое сопротивление и повышенная степень использования внутренней поверхности. [c.94]


    Для некоторых химических соединений возникновение определенной модификации в основном связано с температурой. Ниже некоторого значения температуры устойчива одна модификация (например, р-кварц), выше — другая (а-кварц). Такие модификации используются как геологические термометры. Надежность таких термометров определяется точностью признаков преобразования одной полиморфной модификации в другую. Это замечание в первую очередь относится к превращению ач р кварца при температуре около 573 °С. В структуре и огранении индивидов этих минералов полиморфные превращения не фиксируются. Только изредка в пегматитах и некоторых кварцевых жилах Березовского месторождения встречаются кристаллы дымчатого горного хрусталя, которые пронизаны густой сетью залеченных трещин, с массой микроскопических пузырьков газо-жидких включений такой кварц получил название сотовый . Еще одна его отличительная особенность — огромное количество сложнейшей конфигурации дофинейских двойников. Так проявилось высокотемпературное происхождение этих кристаллов дымчатого кварца. В зернах кварца из гранитов и некоторых эффузивных пород подобных и других признаков высокотемпературного происхождения нет. [c.24]

    В вышеупомянутом примере, в сотовой панели были выделены три зоны тонкая углепластиковая структура, толстая сотовая структура и переходные зоны. [c.167]

    На описанном принципе основан полуавтомат ПИ-2, который выявляет дефекты склейки обшивки и пенозаполнителя, а также дефекты заполнителя в клеевых сотовых панелях. В комплект его входит импедансный дефектоскоп ИАД-2, сканирующее уст-юйство с самописцем и электронная приставка самописца "I K-1B. По поверхности контролируемого изделия сканирующее устройство перемещает датчик, который движется по траекториям, представляющим собой ряд отрезков параллельных прямых. Результаты контроля записываются на электротермическую бумагу в форме диаграммы. На основании этой диаграммы, представляющей собой вид изделия в плане, можно судить о числе, размерах, форме и расположении дефектов. На диаграмме в виде световых пятен видны дефекты и, кроме того, может быть зафиксирована структура сотового заполнителя. [c.145]

    Предложен [43] принципиально новый вариант процесса, основное отличие которого заключается в проведении первой каталитической ступени Клауса при избытке сероводорода. На второй каталитической ступени избыточный сероводород окисляют до серы в присутствии высокоселективного катализатора сотовой структуры. Создание избьп-ка сероводорода в первой каталитической ступени Клауса достигается за счет перераспределения потока сероводорода между термической и каталитической ступенями. Термодинамические расчеты и экспериментальные данные позволили установить оптимальные условия процесса объемное соотношение кислорода к сероводороду при сжигании кислого газа 1,9...2,1 1, отношение сероводорода к диоксиду серы на первой каталитической ступени [c.181]

    Как известно [59, 60], инертная подложка катализаторов окисления сероводорода в условиях, близких к точке росы парообразной серы, должна обладать низкой удельной поверхностью, а преобладающий радиус пор должен быть не менее 100Х, что способствует высокой стабильности работы катализатора без блокировки поверхности пор продуктами реакции - сконденсировавшейся серы. Кроме того, отходящие газы процесса Клауса - газы с низким давлением, что требует применения катализаторов с низким гидравлическим сопротивлением. Всем этим требованиям отвечают блочные носители сотовой структуры на основе высокотемпературной керамики, которые, обла- [c.187]

    Исмагилов Ф.Р., Исмагилов 3J>., Подимввлин А.В. и др. Блочные катализаторы в процессах сероочистки отходящих технологических и углеводородных газов. // Матер. II совещ. Блочные носители и катализаторы сотовой структуры , Новосибирск. 1992, с. 54-60. [c.209]

    Подшивалин A. B., Теляшев Э. Г., Хайруллин . P., Исмагилов 3. P., Сайфуллин H. P, Навалихин П. Г. Опыт промышленной реализации технологии доочистки отходящих газов процесса получения элементарной серы на блочных катализаторах сотовой структуры // Нефтепереработка и нефтехимия.- 1996 - № 7-8. - С. 19-22. [c.69]

    Наиболее эффективным катализатором является палладий, нанесенный на поверхность сотовой структуры оксида алюминия или мюллита. [c.197]

    Неупругое и пластическое деформирование можно рассматривать как следствие последовательного движения дислокаций и смещения связывающих областей. Поворотная модель дает полное молекулярное описание структуры полимера. И на этот раз имеется лишь слабое различие между упорядоченными н неупорядоченными областями. Печхолд указывает, что совершенный кристалл ПЭ может содержать до 4 поворотов на 1000 групп СНг, в то время как в структуре типа расплава их число достигает 200 на 1000. Хотя эта концентрация столь велика, что исключает и ближний, и дальний порядок, какая-то логика в организации пространства, заполненного цепными молекулами, должна сохраниться. Печхолд предложил подходящие модели — сотовую и меандровую (рис. 2.1, в). Он полагает, что последняя модель более вероятна и может существовать в частично кристаллических волокнах (рис. 2.18,6) и в каучуках [11, 14Г]. Упомянутые ранее а-, р- и 7-релакса-ционные переходы объясняются в рамках данной модели движением поворотных блоков, замораживанием вращения сегмента из-за отсутствия свободного объема и существованием поворотных ступеней и скачков соответственно в аморфной и кристаллической областях [11]. Хотя эксперименты по рассеянию нейтронов [100—104] в значительной степени опровергают наличие четкого меандрового упорядочения цепей, предложение Печхолда было в высшей степени плодотворным для изучения структуры аморфных областей. [c.53]

    Нанесение катализаторного покрытия на все грани модуля (П/8=200) (см. табл. 5.4), а не только на противолежащие (П/8=100), позволяет обес-пгчивать более стабильную очистку паровоздушной смеси при 400-500°С. Таким образом, коробчатая или сотовая структура пластинчатого реактора (см. рис. 4,3. б, в,) имее существенные преимущества перед плоско параллельной (см. рис. 4.3.а), хотя последняя более проста с конструктивных позиций и более технологична в изготовлении и нанесении катализаторного покрытия. [c.169]

Рис. 6-36. Микроструктура терморасширенного графита а — червеобразная фориа б — сотовая структура. Сканирующий электронный микроскоп Рис. 6-36. Микроструктура терморасширенного графита а — червеобразная фориа б — сотовая структура. <a href="/info/129214">Сканирующий электронный</a> микроскоп
    Многослойные конструкции состоят из двух или нескольких разнородных материалов, степень анизотропии которых может быть разной. Примерами двухслойных конструкций служат пропитанное связующим стекловолокно (ортотропная среда), намотанное на металлическую оправку (изотропная среда) изолирую щее покрытие на металлическом объекте. Пример трейслойной конструкции — панель, состоящая из двух плотных обшивок, между которыми расположен малопрочный легковесный заполнитель, например пенопласт, пороматериал, сотовая структура (структура в форме пчелиных сот из металлической фольги, стеклопласта, бумаги). Слои, в которые входят неметаллические элементы, соединяют путем склейки, а металлические —путем склейки или пайки. [c.219]

    Пенопласты. Своеобразную группу пластмасс составляют пенопласты и поропласты — так называют пластмассы, обладающие ячеистой, сотовой или пористой структурой. Пенопласты могут быть изготовлены на основе различных полимеров (полистирола, поливинилхлорида, полиуретанов, фенолформальдегидных или мочевино-формальдегидных полимеров и др.). Их получают обычно с помощью того или другого процесса, сопровождающегося выделением газа. Этот процесс проводят в массе полимера, находящегося в пластическом состоянии. В определенных условиях образующиеся газы остаются в полимере в виде мельчайших пузырьков, при этом, в частном случае, обр .чуется структура высокодисперсиой пены. [c.228]

    Контакт глобул Между собой на стадии завершения полимеризации приводит к деформации участков контакта, превращению в этой связи глобулярных частиц в полиэдры и, наконец, к сшивке контактирующих участков с образованием роя полиэдров. Наблюдая такие полиэдрические образования, A. . Фиалков с сотр. [122] пришел к выводу о наличии в стеклоуглеродах сотовых структур с порами, приближающи(иися по форме к додекаэдру. [c.208]

    По способу размещения насадки вьщеляют две группы неупорадоченная (или нерегулярная) насадка и упорядоченная (регулярная) насадка. Нерегулярная насадка (например, кольца Рашига) загружается в аппарат навалом и располага ется в нем случайным образом укладка элементов насадки относительно друг друга и стенок колонны имеет в общем неупорядоченный (случайный) характер. Ре1улярная насадка характеризуется вполне определенным упорядоченным расположением элементов. Она обычно изготавливается в виде пакетов с сотовой структурой из перфорированных металлических или — реже — неметаллических полос либо из сеток с каналами различной формы. Такие пакеты укладываются в колонне друг на друга в виде отдельных слоев, занимающих все поперечное сечение аппарата. [c.1017]

    Сотовые панели и некоторые другие конструкции с периодической структурой внутреннего элемента (например, выполненной в виде гофра) широко применяют в авиакосмической промышленности. Сотовые панели очень разнообразны. Их общивки делают из ПКМ, алюминиевых спла- [c.482]

    Искажение изображений может происходить в процессе испьгганий как вследствие геометрии контроля, так и в силу факторов электронного происхождения. Кроме того, из-за значительной площади объектов НК в авиакосмической промышленности, контроль вьшолняют от зоны к зоне с последующим составлением мозаичных изображений, что также требует использования специфических компьютерных программ. В работе [76] приводятся УЗ (единичное), радиографическое (3 подобласти) и ширографическое (32 подобласти) изображение сотовой панели самолета. В УЗ-изображении хорошо наблюдаются участки различной толщины, слабо проявляются отслоения внешней обшивки от сот, но не видна ячеистая структура сот. Радиографическое изображение обладает высоким пространственным разрешением, отчетливо показывает структуру сот, но практически нечувствительно к расслоениям. Ширографическое изображение отчетливо обнаруживает [c.167]


Смотреть страницы где упоминается термин Структура сотовая: [c.485]    [c.667]    [c.270]    [c.134]    [c.86]    [c.451]    [c.108]    [c.182]    [c.209]    [c.470]    [c.106]    [c.31]    [c.103]    [c.485]   
Курс неорганической химии (1963) -- [ c.561 ]

Курс неорганической химии (1972) -- [ c.502 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте